プラチナロジウム熱電対の作業原理
ご伝言
プラチナロジウムサーモカップルには、熱精度、安定性、広い温度測定範囲、長いサービス寿命、熱電対シリーズの高温測定上限の利点があります。ガスの酸化に適しており、短期間真空で使用することもできますが、金属または非金属蒸気を含むガスや環境の還元には適していません。
プラチナロジウム熱電対は、測定精度、正確な測定、高温抵抗の利点があります。その中で、B型プラチナロジウム熱電対は、摂氏1600度の高温で長時間使用でき、最高温度測定値は1800度に達します。 Sタイプのプラチナロジウム熱カップルは、摂氏1300度の高温で長時間使用でき、最も高い動作温度は摂氏1600度に達します。 B型とSタイプの熱電対の違いは、プラチナロジウムワイヤーの厚さにあり、もちろん、発生したコストも異なります。それらは、生産サイトの実際のニーズに従って選択する必要があります。プラチナロジウム熱カップルは、さまざまな工業生産プロセスで、液体、蒸気、ガス、固体表面の温度を測定できます。それらは、粉末冶金、真空炉、製錬炉、鉄鋼炉、工業用塩浴炉、焼結炉などの工業生産で広く使用されています。これらは通常、温度送信機、レギュレーター、ディスプレイ機器と組み合わせて使用され、さまざまな生産プロセスで温度測定を直接測定または制御するために使用されるプロセス制御システムを形成します。
プラチナロジウム熱電対の作業原則:
Platinum Rhodium Thermocoupleは、両端で接続された異なる組成が回路を形成する2つの導体で構成されています。 2つの接合点の温度が異なる場合、回路で熱電流が生成されます。動作端と熱電対の参照端に温度差がある場合、ディスプレイ機器は、熱電対によって生成される熱電位に対応する温度値を示します。プラチナロジウム熱電対の熱電気加熱は、測定端の温度とともに上昇し、そのサイズは熱電子材料と両端の温度にのみ関連し、熱電極の長さと直径に依存しません。さまざまなプラチナロジウムサーモカップルの外観は、実際のオンサイトのニーズにより変化することがよくありますが、その基本構造はほぼ同じであり、通常はホット電極、絶縁スリーブ、保護チューブ、接合ボックスなどの主要なコンポーネントで構成されています。
選択方法:
測定された温度が通常1000-1300度の間にある場合、単一のプラチナロジウム熱電対(プラチナロジウム10プラチナ)を使用することをお勧めします。測定された温度が通常1200-1600度の間である場合、デュアルプラチナロジウム熱電対(プラチナロジウム30 Platinum Rhodium 6)を使用することをお勧めします。これにより、使用する温度範囲内のプラチナロジウム熱電対のサービス寿命が保証されます。






